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{{Language|Lesson_3--Button_switch_control_LED}} {| style="width: 800px;" |- | ==目的== 前两个实验介绍了如何用软件直接控制led灯的亮灭。如果我们增加一个按键,通过按键来控制led的亮灭,就可以实现硬件与软件的结合。前面实际上是Microduino的I/O口作为输出去控制led,增加按键如何去监测按键输入的信号呢?今天以按键为例讲讲Microduino如何作为输入使用。 ==设备== *'''[[Microduino-Core]]''' *'''[[Microduino-FT232R]]''' *其他硬件设备 **面包板跳线 一盒 **面包板 一块 **LED发光二极管 一个 **220欧姆电阻 一个 **按键 一个 **USB数据连接线 一根 [[File:lesson3All.jpg|600px|center|thumb]] ==按键== *按键原理 [[File:button.jpg|600px|center|thumb]] 若用此封装按键制作PCB时,若不好布线,可利用它有两对引脚始终导通作为导线布线。 *按键接法 [[File:button connection.jpg|600px|center|thumb]] ==原理图== [[File:button schematic.jpg|600px|center|thumb]] 采用外部下拉,没按下时为低“0”,按下为高。 [[File:lesson3Setup.jpg|600px|center|thumb]] ==程序== *led显示按键值 <source lang="cpp"> const int buttonPin = 2; // 定义按键输入引脚 const int ledPin = 13; //定义led引脚 int buttonState = 0; //初始化按键值 void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); //设置led引脚为输出状态 pinMode(buttonPin, INPUT); //设置按键引脚为输入状态 } void loop(){ buttonState = digitalRead(buttonPin);//从指定的数字引脚读取数值,是高还是低。 if (buttonState == HIGH) { digitalWrite(ledPin, HIGH); //如果按键信号是高,则led点亮(led接法阳极接控制脚,阴极接GND) } else { digitalWrite(ledPin, LOW); //否则熄灭 } } </source> *led电压翻转 <source lang="cpp"> const int buttonPin = 2; // 定义按键输入引脚 const int ledPin = 13; int buttonState = 0; boolean led; //定义led为布尔型(true或false) void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); // pinMode(buttonPin, INPUT); //设置按键引脚为输入状态 pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);//设置按键引脚为内部上拉输入状态 } void loop(){ buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState ==HIGH) //外部下拉,因为这样起始状态为低,只有按下才是高,按下才翻转,否则不按时则会闪烁 { delay(200); //短暂延时,防抖 // delay(1000); //长按 // if (buttonState == LOW) //判断是否还是低 led=!led; //led状态翻转 } digitalWrite(ledPin, led); } </source> 此实验需要注意按键的防抖,可以调整延时时间,或者在按键信号变化两端加104电容,电压信号不会突变,稳定点。 按键防抖详细参考:http://www.geek-workshop.com/thread-74-1-1.html ===digitalRead()用法=== 读一个引脚的值,返回值为HIGH或低。 ==结果== *程序1:led显示按键按键引脚值,按键值高则点亮,低则熄灭。 *程序2:每按一次按键,led电压翻转一次,注意防抖。 ==视频== |}
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